CN213028415U - 5g柜机一体化基站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种5G柜机一体化基站,包括具有室内基带处理单元的柜机本体、空调系统及控制系统,柜机本体具有进风端与出风端,空调系统包括安装于柜机本体的第一温度控制装置与第二温度控制装置,第一温度控制装置包括第一蒸发器、与第一蒸发器连接的第一冷凝器、两端分别靠近室内基带处理单元及第一蒸发器设置的连通管道、及固设于连通管道的风机,控制系统包括设置于进风端的第一温度传感器、设置于出风端的第二温度传感器及分别与第一温度传感器及第二温度传感器电连接的控制器,控制器还与风机及第一温度控制装置电连接。与相关技术相比,本实用新型提供的5G柜机一体化基站,占地空间小、设备利用率高、维修方便且能够避免冷量浪费。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调工程技术领域,尤其涉及一种5G柜机一体化基站。
背景技术
目前,中国正在进行4G到5G的转型时期。4G基站的发热模块为RRU+AAU, 配置的机架空调等温控解决方案存在冷量损失高,占地面积大的缺点。5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。基站的架构、形态直接影响5G网络如何部署。在技术标准中,5G的频段远高于2G、3G和4G网络,5G网络现阶段主要工作在3000-5000MHz 频段。由于频率越高,信号传播过程中的衰减也越大,所以5G网络的基站密度将更高。同时,5G基站的发热量是4G基站的4倍多,传统的直膨方式其送风距离长、并且不具备机体并机等功能。
因此,有必要提供一种占地空间小、设备利用率高、维修方便且能够避免冷量浪费的5G柜机一体化基站来解决上述问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种占地空间小、设备利用率高、维修方便且能够避免冷量浪费的5G柜机一体化基站。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种5G柜机一体化基站,包括具有室内基带处理单元的柜机本体、空调系统及控制系统,所述柜机本体具有进风端与出风端,所述空调系统包括安装于所述柜机本体并用于控制所述柜机本体内温度的第一温度控制装置与第二温度控制装置,所述第一温度控制装置包括设置于所述柜机本体内的第一蒸发器、设置于所述柜机本体外并与所述第一蒸发器连接的第一冷凝器、设置于所述柜机本体内且两端分别靠近所述室内基带处理单元及所述第一蒸发器设置的连通管道、及固设于所述连通管道的风机,所述控制系统包括设置于所述进风端的第一温度传感器、设置于所述出风端的第二温度传感器及分别与所述第一温度传感器及所述第二温度传感器电连接的控制器,所述控制器还与所述风机及所述第一温度控制装置电连接。
优选的,所述第一温度控制装置还包括与所述控制器电连接的压缩机,所述控制器与所述压缩机配合对所述柜机本体内的温度进行变频控制。
优选的,所述空调系统还包括冷凝风机,所述冷凝风机设置于所述进风端及所述出风端。
优选的,所述冷凝风机采用抽风式冷凝风机或吸风式冷凝风机。
优选的,所述第二温度控制装置包括夹设于所述柜机本体内的第二蒸发器及设置于所述柜机本体外并与所述第二蒸发器连接的第二冷凝器,所述第二蒸发器持续对所述柜机本体降温。
优选的,所述第二蒸发器为热管式换热器。
优选的,所述空调系统还包括膨胀阀,所述膨胀阀设置于所述第一蒸发器与所述第一冷凝器及所述第二蒸发器与所述第二冷凝器之间。
优选的,所述蒸发器及所述冷凝器采用微通道结构或铜管铝翅片结构的换热器。
优选的,所述风机为轴流风机、离心风机或灌流风机。
综上所述,与现有技术相比,本实用新型提供的5G柜机一体化基站,通过设置安装于所述柜机本体并用于控制所述柜机本体内温度的第一温度控制装置与第二温度控制装置,所述第一温度控制装置与所述第二温度控制装置共同控制所述柜机本体内的温度,为所述室内基带处理单元提供了良好的冷却环境,使其能够始终保持最佳的运行状态;所述柜机本体与所述空调系统一体化设置,减小所述5G柜机一体化基站的占地面积,提升了设备的利用率,且集中的设备便于维修更换;通过设置所述控制器与所述压缩机对所述柜机本体进行变频控制,使得所述风机与所述压缩机的运行状态与实时温度相匹配,在冬季或过渡季节,节约了设备的能耗,进而节约了生产成本。
附图说明
图1为本实用新型提供的5G柜机一体化基站的平面结构示意图。
图中,100、5G柜机一体化基站;10、柜机本体;11、室内基带处理单元; 21、第一温度控制装置;211、第一蒸发器;212、第一冷凝器;214、风机; 215、压缩机;22、第二温度控制装置;221、第二蒸发器;222、第二冷凝器; 23、膨胀阀;24、冷凝风机;30、控制系统;31、第一温度传感器;32、第二温度传感器;101、进风端;102、出风端。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。下述实验例和实施例用于进一步说明但不限于本实用新型。
请参阅图1,本实用新型提供了一种5G柜机一体化基站100,所述5G 柜机一体化基站100包括具有室内基带处理单元11(BBU,Building Base band Unite)的柜机本体10、空调系统(未标号)及控制系统(未标号)。其中,所述柜机本体10与所述空调系统为一体化设计,使得所述柜机本体 10占用空间小,提高了设备的利用率。
所述柜机本体10具有进风端101与出风端102。
所述空调系统包括安装于所述柜机本体10并用于控制所述柜机本体10 内温度的第一温度控制装置21、第二温度控制装置22、膨胀阀23及冷凝风机24。所述第一温度控制装置21与所述第二温度控制装置22共同对所述柜机本体10进行散热。
所述第一温度控制装置21包括设置于所述柜机本体10内的第一蒸发器211、设置于所述柜机本体10外并与所述第一蒸发器211连接的第一冷凝器212、设置于所述柜机本体10内且两端分别靠近所述室内基带处理单元11及所述第一蒸发器211设置的连通管道(图未示)、固设于所述连通管道的风机214及与所述控制系统电连接的压缩机215。通过设置所述连通管道,使得所述第一蒸发器211产生的冷气直接被输送至所述室内基带处理单元11,避免了传统空气冷却技术中存在的冷量浪费的现象。
优选的,所述风机为轴流风机、离心风机或灌流风机。
所述第二温度控制装置22包括夹设于所述柜机本体10内的第二蒸发器221及设置于所述柜机本体10外并与所述第二蒸发器221连接的第二冷凝器222。其中,所述第二蒸发器221持续对所述柜机本体10降温。优选的,在本实施方式中,所述第一蒸发器211、所述第一冷凝器212及所述第二冷凝器222均采用微通道结构或铜管铝翅片结构的换热器。
优选的,在本实施方式中,所述第二蒸发器221为热管式换热器。所述第二蒸发器221遍布于所述柜机本体10的内壁,进而实时为所述柜机本体10降温。
所述膨胀阀23设置于所述第一蒸发器211与所述第一冷凝器212及所述第二蒸发器221与所述第二冷凝器222之间。通过设置所述膨胀阀23,避免了敲缸现象的发生。
所述冷凝风机24设置于所述进风端101及所述出风端102。其中,所述冷凝风机24可以采用抽风式冷凝风机或吸风式冷凝风机。优选的,在本实施方式中,所述冷凝风机24采用抽风式冷凝风机。
所述控制系统包括设置于所述进风端101的第一温度传感器31、设置于所述出风端102的第二温度传感器32及分别与所述第一温度传感器31 及所述第二温度传感器32电连接的控制器。其中,所述控制器还与所述风机214及所述第一温度控制装置21电连接。
所述第一温度传感器31与所述第二温度传感器32分别感应所述进风端101与所述出风端102的温度,所述第一温度传感器13及所述第二温度传感器32的信号输出端均与所述控制器的信号输入端连接,并向所述控制器传递温度信号,所述控制器根据所述进风端101及所述出风端102的温度控制所述风机214的工作状态,保证所述柜机本体10内的温度保持在合适的范围内。同时,所述第二温度传感器32感应所述出风端102的温度,即所述柜机本体10内的整体温度,并向所述控制器实时传输温度信号,使得所述控制器及时获知所述柜机本体10内的局部热点情况和故障情况。
具体的,使用前,可在所述控制器内设置预设温度T1与T2。当室外(柜机本体外)温度低于T1时,采用全自然冷却方式,此时所述第二温度控制装置22保持工作状态,所述第一温度控制装置21停止工作;当室外温度在T1-T2时,采用部分自然冷却方式,即所述第一温度控制装置21启动,所述第一温度控制装置21与所述第二温度控制装置22共同工作;当室外温度高于T2时,所述第一温度控制装置21全负荷运行。
其中,所述控制器配合所述压缩机215对所述柜机本体10内的温度进行变频控制。在所述5G柜机一体化基站100的使用过程中,所述控制器的控制逻辑为:所述第一温度传感器31感应所述进风端101的温度,控制所述压缩机215为低运转转数运行,当温度升高时,所述控制器首先控制提高所述风机214的转数,当温度继续升高时,所述控制器控制提高所述压缩机215的运转转数,直至所述压缩机215满负荷运行。如此设置,使得所述风机214及所述压缩机215的运转转数能够根据温度的变化而变化,在冬季或过渡季节,所述柜机本体10内温度变化不大时,降低了所述风机 214及所述压缩机215的能耗,节约成本。
需要说明的是,所述5G柜机一体化基站100支持并柜,即多个所述柜机本体10依次相连,相邻所述柜机本体10之间采用冷通道封闭,避免冷量的浪费,同时,并柜处理的多个所述5G一体化基站100能够使得所述空调系统贴近热源,提升了制冷效率。
与现有技术相比,本实用新型提供的5G柜机一体化基站,通过设置安装于所述柜机本体并用于控制所述柜机本体内温度的第一温度控制装置与第二温度控制装置,所述第一温度控制装置与所述第二温度控制装置共同控制所述柜机本体内的温度,为所述室内基带处理单元提供了良好的冷却环境,使其能够始终保持最佳的运行状态;所述柜机本体与所述空调系统一体化设置,减小所述5G柜机一体化基站的占地面积,提升了设备的利用率,且集中的设备便于维修更换;通过设置所述控制器与所述压缩机对所述柜机本体进行变频控制,使得所述风机与所述压缩机的运行状态与实时温度相匹配,在冬季或过渡季节,节约了设备的能耗,进而节约了生产成本。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和修饰,这些改进和修饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (9)
1.一种5G柜机一体化基站,包括具有室内基带处理单元的柜机本体、空调系统及控制系统,所述柜机本体具有进风端与出风端,其特征在于,所述空调系统包括安装于所述柜机本体并用于控制所述柜机本体内温度的第一温度控制装置与第二温度控制装置,所述第一温度控制装置包括设置于所述柜机本体内的第一蒸发器、设置于所述柜机本体外并与所述第一蒸发器连接的第一冷凝器、设置于所述柜机本体内且两端分别靠近所述室内基带处理单元及所述第一蒸发器设置的连通管道、及固设于所述连通管道的风机,所述控制系统包括设置于所述进风端的第一温度传感器、设置于所述出风端的第二温度传感器及分别与所述第一温度传感器及所述第二温度传感器电连接的控制器,所述控制器还与所述风机及所述第一温度控制装置电连接。
2.根据权利要求1所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述第一温度控制装置还包括与所述控制器电连接的压缩机,所述控制器与所述压缩机配合对所述柜机本体内的温度进行变频控制。
3.根据权利要求2所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述空调系统还包括冷凝风机,所述冷凝风机设置于所述进风端及所述出风端。
4.根据权利要求3所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述冷凝风机采用抽风式冷凝风机或吸风式冷凝风机。
5.根据权利要求1所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述第二温度控制装置包括夹设于所述柜机本体内的第二蒸发器及设置于所述柜机本体外并与所述第二蒸发器连接的第二冷凝器,所述第二蒸发器持续对所述柜机本体降温。
6.根据权利要求5所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述第二蒸发器为热管式换热器。
7.根据权利要求5所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述空调系统还包括膨胀阀,所述膨胀阀设置于所述第一蒸发器与所述第一冷凝器及所述第二蒸发器与所述第二冷凝器之间。
8.根据权利要求5所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述第一蒸发器、所述第一冷凝器及所述第二冷凝器均采用微通道结构或铜管铝翅片结构的换热器。
9.根据权利要求1所述的5G柜机一体化基站,其特征在于,所述风机为轴流风机、离心风机或灌流风机。
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